【摘 要】
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随着社会经济的发展和能源需求的不断增大,人们对新能源的研究、开发和利用已势在必行。海洋波浪能是一种取之不尽用之不竭的绿色可再生能源,且蕴藏量巨大,很早就受到了人们
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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随着社会经济的发展和能源需求的不断增大,人们对新能源的研究、开发和利用已势在必行。海洋波浪能是一种取之不尽用之不竭的绿色可再生能源,且蕴藏量巨大,很早就受到了人们的研究和开发。我国是一个海洋大国,可利用的海洋波浪能也极为丰富。
液态金属磁流体(LMMHD)波浪能直接发电系统是利用波浪的起伏运动来驱动置于磁场中发电通道内部的液态金属作往复运动,根据LMMHD原理,通过功率转换系统将波浪能直接转换成用户需要的电能。由于LMMHD波浪能发电机与波浪运动速度缓慢、作用力巨大的运动特性相匹配,没有中间转换系统的能量损失,因此该波浪能发电系统的效率较高,结构简单紧凑,易于布置和移动;发电机部分采用多单元、模块化结构,可满足不同功率的需求;且系统造价和运行维护费用较低,尤其适用于低海况条件运行,具有很大的发展潜力和研究价值。
本文阐述了漂浮式液态金属磁流体波浪能发电装置(LMMHD-WEC)的工作过程及其功率转换系统的工作特性,给出了功率转换系统的基本构成;以30kW独立供电的波浪能发电系统为实例,针对液态金属磁流体波浪能发电机的低频低压大电流输出,提出了通过多段并联的全桥整流支路来高效提取电能的整流器和低频脉动直流充电的方案;建立了整流充电系统和逆变放电系统仿真平台,比较了肖特基二极管和电力场效应晶体管两种器件的整流效果,分析了系统参数对功率转换系统性能的影响;同时,采用蓄电池作为中间储能装置,利用设计的小功率低频低压模拟电源,试验研究了蓄电池的低频脉动直流充电特性。论文工作对今后海洋样机的设计具有一定的参考价值。
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